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开云优惠体育网页版入口:一种动态组合灯幕状态监测方法及系统发明专利

更新时间:2026-09-01
一种动态组合灯幕状态监测方法及系统发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:河北-唐山;
源自:唐山高价值专利检索信息库;

专利名称:一种动态组合灯幕状态监测方法及系统

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202410423274.5

专利申请(专利权)人:河北尹天开云优惠体育网页版入口有限公司
权利人地址:河北省唐山市路南区河北省文化创意产业园D4楼3层304室

专利发明(设计)人:刘洋,宋露,王永坤,赵露露,张磊,刘文华

专利摘要:本发明公开了一种动态组合灯幕状态监测方法及系统,涉及组合灯幕控制技术领域,具体公开了构建场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,对第一场景表现模型的动态表现进行配置,并基于现场测试图像和动态表现的比对结果,确定是否应用第一场景表现模型对现场的动态组合灯幕进行实时监测,基于应用的第一场景表现模型和现场实时图像的比对结果,确定是否对现场动态组合灯幕的状态进行报警,本发明通过上述技术方案,实现了对现场动态灯幕状态的实时监测,相比于人工监测,更加精准且高效。

主权利要求:
1.一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,包括:
步骤S100,构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型;
步骤S200,基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置;
步骤S300,针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像;
步骤S400,基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕;
步骤S500,对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。
2.根据权利要求1所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参考空间中设定场景表现模型的方法包括:步骤S101,建立三维坐标系,并基于三维坐标系构建三维参照空间,并基于预设坐标间隔,在三维参照空间中均匀设定空间定位点;
步骤S102,对应用场景的主体结构进行比例缩放,并基于比例缩放后的主体结构适配设置于三维参照空间内,并基于现场灯体布置,以对应第一灯光模组的方式在三维参照空间中进行设定。
3.根据权利要求2所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置的方法包括:步骤S201,基于每一灯体的灯光参数,对第一灯光模组的指向范围参数、光照范围参数和光照颜色参数进行限定;
步骤S202,基于灯光模组的指向范围参数和光照范围参数,在场景表现模型的上配置表现映射范围,并建立表现映射范围与灯光模组之间的关联关系。
4.根据权利要求3所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置的方法包括:步骤S203,基于动态组合灯光任务,确定不同灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数;
步骤S204,针对每一灯光建立时间参考线,并基于每一灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数,在对应的时间参考线上进行配置;
步骤S205,将所有时间参考线对齐,并基于每一时间参考线与灯光的对应关系,对第一场景表现模型中的灯光模组进行驱动配置,并基于灯光模组在不同时间节点的动作状态,确定对应的表现映射范围的表现状态;
其中,确定表现映射范围的表现状态的方法包括:
步骤S2051,基于灯光模组的光照范围参数,对灯光模组设定以光照范围映射线,并将光照范围映射线延申至表现映射范围,并将二者交叉范围认定为灯光影响范围;
步骤S2052,基于灯光模组的指向参数,确定光照范围映射线的指向,并基于灯光模组的光照颜色参数,确定灯光影响范围的光照颜色。
5.根据权利要求3所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,确定出第一表现差异的方法包括:步骤S401,对现场测试图像进行场景截。⒍越厝〉南殖〔馐酝枷裰卸杂Φ乒饽W橐约氨硐钟成浞段У那榻斜昙,记为第一区块和第二区块;
步骤S402,将若干截取后的现场测试图像进行前后比对分析,确定出每一现场测试图像的第一区块对应前后时间节点的第一位置变化参数,并确定出每一现场测试图像的第二区块对应前后时间节点的第一色相变化参数;
步骤S403,基于现场测试图像对应的时间节点,对第一场景表现模型的动态表现进行分帧截。玫饺舾啥硐种。⒍远硐种≈械乒饽W橐约氨硐钟成浞段Ы星楸昙,记为第三区块和第四区块;
步骤S404,将若干动态表现帧进行前后比对分析,确定出每一动态表现帧的第三区块对应前后时间节点的第二位置变化参数,并确定出每一动态表现帧的第四区块对应前后时间节点的第二色相变化参数;
步骤S405,计算每一时间节点对应的第一位置变化参数和第二位置变化参数之间的第一参数差异量,以及每一时间时间节点对应的第一色相变化参数和第二色相变化参数的之间的第二参数差异量,并基于第一参数差异量和第二参数差异量,确定第一表现差异。
6.根据权利要求5所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,计算第一表现差异对应值的表达式为:;
其中, 为单一时间节点对应的第一表现差异对应值, 为所有时间节点对应的的第一表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第n对区块位置变化参数的权重系数, 为第n对区块色相变化参数的权重系数, 为第n对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第n对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第一表现差异对应值。
7.根据权利要求5所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对的方法包括:步骤S501,针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数,所述比对用变化参量包括位置变化参数和色相变化参数;
步骤S502,基于对现场测试图像和动态表现帧随机截选的位置变化参数和色相变化参数,得到第三参数差异量和第四参数差异量,并基于第三参数差异量和第四参数差异量,确定第二表现差异。
8.根据权利要求7所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数的方法包括:步骤S5021,基于现场测试图像或动态表现帧上的不同灯光模组配置的随机权重,确定对不同灯光模组进行变化参数截选的随机概率,并基于随机概率现场测试图像和动态表现帧进行变化参数截选。
9.根据权利要求7所述的一种动态组合灯幕状态监测方法,其特征在于,计算第二表现差异对应值的表达式为:;
其中, 为单一时间节点对应的第二表现差异对应值, 为所有时间节点对应的第二表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第N对区块位置变化参数的权重系数, 为第N对区块色相变化参数的权重系数, 为第N对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第N对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第二表现差异对应值, 为第N个区块的随机选中判断函数,若第N个区块被选中,则输出为1,若没有选中,则输出0。
10.一种动态组合灯幕状态监测系统,其特征在于,包括:
第一模块,用于构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型;
第二模块,用于基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置;
第三模块,用于针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像,基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕;
第四模块,用于对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。 说明书 : 一种动态组合灯幕状态监测方法及系统技术领域[0001] 本发明涉及组合灯幕控制技术领域,尤其涉及一种动态组合灯幕状态监测方法及系统。背景技术[0002] 动态组灯幕是一种引人注目且具有广泛应用潜力的照明系统,其由多个独立控制的灯光组成,可以通过动态变化的色彩和亮度呈现各种视觉效果。这种灯幕系统通常被广泛运用于建筑物的立面、舞台演出、城市景观装饰等场合,为环境增色添彩,提升观赏性和艺术性。[0003] 然而,对于动态组合灯幕系统而言,监测其状态以确保正常运行和效果呈现是至关重要的,现有技术中,对动态组合灯幕的监控方法仅仅就是事先的测试和现场的人工监控,这种方法容易出现问题发现的滞后,导致无法即使对动态组合灯幕系统做出调整,所以亟需一种能够自动对动态组合灯幕系统监测的方法及系统。发明内容[0004] 本发明的目的是提供一种能够自动对动态组合灯幕系统监测的方法及系统。[0005] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:[0006] 一种动态组合灯幕状态监测方法,包括:[0007] 构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型;[0008] 基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置;[0009] 针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像;[0010] 基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕;[0011] 对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。[0012] 在本发明公开的一些实施例中,基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参考空间中设定场景表现模型的方法包括:[0013] 建立三维坐标系,并基于三维坐标系构建三维参照空间,并基于预设坐标间隔,在三维参照空间中均匀设定空间定位点;[0014] 对应用场景的主体结构进行比例缩放,并基于比例缩放后的主体结构适配设置于三维参照空间内,并基于现场灯体布置,以对应第一灯光模组的方式在三维参照空间中进行设定。[0015] 在本发明公开的一些实施例中,基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置的方法包括:[0016] 基于每一灯体的灯光参数,对第一灯光模组的指向范围参数、光照范围参数和光照颜色参数进行限定;[0017] 基于灯光模组的指向范围参数和光照范围参数,在场景表现模型的上配置表现映射范围,并建立表现映射范围与灯光模组之间的关联关系。[0018] 在本发明公开的一些实施例中,基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置的方法包括:[0019] 基于动态组合灯光任务,确定不同灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数;[0020] 针对每一灯光建立时间参考线,并基于每一灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数,在对应的时间参考线上进行配置;[0021] 将所有时间参考线对齐,并基于每一时间参考线与灯光的对应关系,对第一场景表现模型中的灯光模组进行驱动配置,并基于灯光模组在不同时间节点的动作状态,确定对应的表现映射范围的表现状态;[0022] 其中,确定表现映射范围的表现状态的方法包括:[0023] 基于灯光模组的光照范围参数,对灯光模组设定以光照范围映射线,并将光照范围映射线延申至表现映射范围,并将二者交叉范围认定为灯光影响范围;[0024] 基于灯光模组的指向参数,确定光照范围映射线的指向,并基于灯光模组的光照颜色参数,确定灯光影响范围的光照颜色。[0025] 在本发明公开的一些实施例中,确定出第一表现差异的方法包括:[0026] 对现场测试图像进行场景截。⒍越厝〉南殖〔馐酝枷裰卸杂Φ乒饽W橐约氨硐钟成浞段У那榻斜昙,记为第一区块和第二区块;[0027] 将若干截取后的现场测试图像进行前后比对分析,确定出每一现场测试图像的第一区块对应前后时间节点的第一位置变化参数,并确定出每一现场测试图像的第二区块对应前后时间节点的第一色相变化参数;[0028] 基于现场测试图像对应的时间节点,对第一场景表现模型的动态表现进行分帧截。玫饺舾啥硐种。⒍远硐种≈械乒饽W橐约氨硐钟成浞段Ы星楸昙,记为第三区块和第四区块;[0029] 将若干动态表现帧进行前后比对分析,确定出每一动态表现帧的第三区块对应前后时间节点的第二位置变化参数,并确定出每一动态表现帧的第四区块对应前后时间节点的第二色相变化参数;[0030] 计算每一时间节点对应的第一位置变化参数和第二位置变化参数之间的第一参数差异量,以及每一时间时间节点对应的第一色相变化参数和第二色相变化参数的之间的第二参数差异量,并基于第一参数差异量和第二参数差异量,确定第一表现差异。[0031] 在本发明公开的一些实施例中,计算第一表现差异对应值的表达式为:[0032] ;[0033] 其中, 为单一时间节点对应的第一表现差异对应值, 为所有时间节点对应的的第一表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第n对区块位置变化参数的权重系数, 为第n对区块色相变化参数的权重系数, 为第n对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第n对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第一表现差异对应值。[0034] 在本发明公开的一些实施例中,将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对的方法包括:[0035] 针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数,所述比对用变化参量包括位置变化参数和色相变化参数;[0036] 基于对现场测试图像和动态表现帧随机截选的位置变化参数和色相变化参数,得到第三参数差异量和第四参数差异量,并基于第三参数差异量和第四参数差异量,确定第二表现差异。[0037] 在本发明公开的一些实施例中,针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数的方法包括:[0038] 基于现场测试图像或动态表现帧上的不同灯光模组配置的随机权重,确定对不同灯光模组进行变化参数截选的随机概率,并基于随机概率现场测试图像和动态表现帧进行变化参数截选。[0039] 在本发明公开的一些实施例中,计算第二表现差异对应值的表达式为:[0040] ;[0041] 其中, 为单一时间节点对应的第二表现差异对应值, 为所有时间节点对应的第二表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第N对区块位置变化参数的权重系数, 为第N对区块色相变化参数的权重系数, 为第N对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第N对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第二表现差异对应值, 为第N个区块的随机选中判断函数,若第N个区块被选中,则输出为1,若没有选中,则输出0。[0042] 在本发明公开的一些实施例中,还公开有一种动态组合灯幕状态监测系统,包括:[0043] 第一模块,用于构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型;[0044] 第二模块,用于基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置;[0045] 第三模块,用于针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像,基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕;[0046] 第四模块,用于对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。[0047] 本发明公开了一种动态组合灯幕状态监测方法及系统,涉及组合灯幕控制技术领域,具体公开了构建场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,对第一场景表现模型的动态表现进行配置,并基于现场测试图像和动态表现的比对结果,确定是否应用第一场景表现模型对现场的动态组合灯幕进行实时监测,基于应用的第一场景表现模型和现场实时图像的比对结果,确定是否对现场动态组合灯幕的状态进行报警,本发明通过上述技术方案,实现了对现场动态灯幕状态的实时监测,相比于人工监测,更加精准且高效。附图说明[0048] 图1为本发明提出的一种动态组合灯幕状态监测方法的方法步骤图。具体实施方式[0049] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。[0050] 本发明采用了如下技术方案,一种动态组合灯幕状态监测方法,参阅图1,包括:[0051] 步骤S100,构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型。[0052] 在这一步骤中,首先需要创建一个三维参照空间,该空间反映了实际应用场景的结构和布局。基于现场的灯体布置,建立一个准确的三维模型,作为后续灯光表现的基准。[0053] 在本发明公开的一些实施例中,基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参考空间中设定场景表现模型的方法包括:[0054] 步骤S101,建立三维坐标系,并基于三维坐标系构建三维参照空间,并基于预设坐标间隔,在三维参照空间中均匀设定空间定位点。[0055] 这一步中,可以在计算机辅助设计软件或其他三维建模工具中,建立一个全局的三维坐标系,用于定位和描述整个场景,基于预设的坐标间隔,确定在三维参照空间中的空间定位点。这些定位点可以作为参考点,帮助在后续步骤中准确定位和放置灯体。[0056] 步骤S102,对应用场景的主体结构进行比例缩放,并基于比例缩放后的主体结构适配设置于三维参照空间内,并基于现场灯体布置,以对应第一灯光模组的方式在三维参照空间中进行设定。[0057] 根据应用场景的主体结构,使用比例缩放技术,将主体结构按照预设比例缩放;这有助于在三维参照空间中准确反映实际场景的尺寸和比例关系;比例缩放主体结构,根据应用场景的主体结构,使用比例缩放技术,将主体结构按照预设比例缩放。这有助于在三维参照空间中准确反映实际场景的尺寸和比例关系。[0058] 适配设置于三维参照空间内,将比例缩放后的主体结构适配到三维参照空间内,确保主体结构的各个部分与坐标系的空间定位点相对应,以确保整个场景的一致性和准确性;基于现场灯体布置设定灯光模组,根据现场灯体的布置情况,在三维参照空间中以模组的方式设定灯光,每个模组代表一个灯体或一组灯体,包括其位置、朝向和其他灯光参数;考虑灯光效果需求,根据应用场景的需求,调整每个灯光模组的光照属性,如亮度、颜色、投射角度等,以实现预期的灯光效果。[0059] 步骤S200,基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置。[0060] 在这一步中,通过使用三维参照空间,根据应用场景需求,为每个灯体配置相应的灯光参数,生成第一场景表现模型。这一模型包括了每个灯体的亮度、颜色、方向等参数,以及它们在三维空间中的位置和关系。[0061] 在本发明公开的一些实施例中,基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置的方法包括:[0062] 步骤S201,基于每一灯体的灯光参数,对第一灯光模组的指向范围参数、光照范围参数和光照颜色参数进行限定。[0063] 步骤S202,基于灯光模组的指向范围参数和光照范围参数,在场景表现模型的上配置表现映射范围,并建立表现映射范围与灯光模组之间的关联关系。[0064] 在本发明公开的一些实施例中,基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置的方法包括:[0065] 步骤S203,基于动态组合灯光任务,确定不同灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数。[0066] 在这一步中,指向参数,对于每个灯体,根据动态组合灯光任务的需求,确定在不同时间节点的指向参数,即灯体的照射方向;启动和关闭命令,确定每个灯体在不同时间节点的启动和关闭命令,以确定何时激活或关闭灯体;光照范围参数,对每个灯体,确定在不同时间节点的光照范围参数,以定义灯光的照射范围;光照颜色参数,确定每个灯体在不同时间节点的光照颜色参数,以实现动态变化的灯光颜色。[0067] 步骤S204,针对每一灯光建立时间参考线,并基于每一灯光在不同时间节点的指向参数、启动命令、关闭命令、光照范围参数和光照颜色参数,在对应的时间参考线上进行配置。[0068] 步骤S205,将所有时间参考线对齐,并基于每一时间参考线与灯光的对应关系,对第一场景表现模型中的灯光模组进行驱动配置,并基于灯光模组在不同时间节点的动作状态,确定对应的表现映射范围的表现状态。[0069] 其中,确定表现映射范围的表现状态的方法包括:[0070] 步骤S2051,基于灯光模组的光照范围参数,对灯光模组设定以光照范围映射线,并将光照范围映射线延申至表现映射范围,并将二者交叉范围认定为灯光影响范围。[0071] 步骤S2052,基于灯光模组的指向参数,确定光照范围映射线的指向,并基于灯光模组的光照颜色参数,确定灯光影响范围的光照颜色。[0072] 通过上述一系列步骤,系统能够在动态组合灯光任务中确定每个灯体的驱动参数,配置第一场景表现模型的动态表现,并明确表现映射范围的表现状态,以实现灯光效果的精确控制和动态呈现。[0073] 步骤S300,针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像。[0074] 在这一步骤中,将配置好的灯光系统带到实际现场进行测试,通过对动态组合灯光任务进行现场测试,记录并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像。[0075] 步骤S400,基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕。[0076] 在这一步中,通过时间序列对应关系,将现场测试图像与第一场景表现模型的动态表现进行比对;检测第一表现差异,即实际表现与预期表现之间的差异;根据差异的大小和性质,确定是否应用第一场景表现模型来监测现场的动态组合灯幕。[0077] 在本发明公开的一些实施例中,确定出第一表现差异的方法包括:[0078] 步骤S401,对现场测试图像进行场景截。⒍越厝〉南殖〔馐酝枷裰卸杂Φ乒饽W橐约氨硐钟成浞段У那榻斜昙,记为第一区块和第二区块。[0079] 步骤S402,将若干截取后的现场测试图像进行前后比对分析,确定出每一现场测试图像的第一区块对应前后时间节点的第一位置变化参数,并确定出每一现场测试图像的第二区块对应前后时间节点的第一色相变化参数。[0080] 步骤S403,基于现场测试图像对应的时间节点,对第一场景表现模型的动态表现进行分帧截。玫饺舾啥硐种。⒍远硐种≈械乒饽W橐约氨硐钟成浞段Ы星楸昙,记为第三区块和第四区块。[0081] 步骤S404,将若干动态表现帧进行前后比对分析,确定出每一动态表现帧的第三区块对应前后时间节点的第二位置变化参数,并确定出每一动态表现帧的第四区块对应前后时间节点的第二色相变化参数。[0082] 步骤S405,计算每一时间节点对应的第一位置变化参数和第二位置变化参数之间的第一参数差异量,以及每一时间时间节点对应的第一色相变化参数和第二色相变化参数的之间的第二参数差异量,并基于第一参数差异量和第二参数差异量,确定第一表现差异。[0083] 在本发明公开的一些实施例中,计算第一表现差异对应值的表达式为:[0084] 。[0085] 其中, 为单一时间节点对应的第一表现差异对应值, 为所有时间节点对应的的第一表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第n对区块位置变化参数的权重系数, 为第n对区块色相变化参数的权重系数, 为第n对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第n对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第一表现差异对应值。[0086] 步骤S500,对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。[0087] 在这一步中,对现场的动态组合灯幕进行实时拍摄,生成实时图像;这些实时图像与第一场景表现模型的动态表现进行实时比对;如果出现第二表现差异,并且该差异大于预设标准,系统将触发报警,指示可能存在问题的灯光状态,需要及时处理。[0088] 在本发明公开的一些实施例中,将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对的方法包括:[0089] 步骤S501,针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数,所述比对用变化参量包括位置变化参数和色相变化参数。[0090] 步骤S502,基于对现场测试图像和动态表现帧随机截选的位置变化参数和色相变化参数,得到第三参数差异量和第四参数差异量,并基于第三参数差异量和第四参数差异量,确定第二表现差异。[0091] 在本发明公开的一些实施例中,针对每一时间节点相互对应的现场测试图像和动态表现帧进行随机截选比对用变化参数的方法包括:[0092] 步骤S5021,基于现场测试图像或动态表现帧上的不同灯光模组配置的随机权重,确定对不同灯光模组进行变化参数截选的随机概率,并基于随机概率现场测试图像和动态表现帧进行变化参数截选。[0093] 在本发明公开的一些实施例中,计算第二表现差异对应值的表达式为:[0094] 。[0095] 其中, 为单一时间节点对应的第二表现差异对应值, 为所有时间节点对应的第二表现差异对应值, 为单一时间节点表现差异调整系数, 为第N对区块位置变化参数的权重系数, 为第N对区块色相变化参数的权重系数, 为第N对区块位置变化参数对应的第一参数差异量, 为第N对区块色相变化参数对应的第二参数差异量, 为参数差异量调整常数, 为第i时间节点对应的第二表现差异对应值, 为第N个区块的随机选中判断函数,若第N个区块被选中,则输出为1,若没有选中,则输出0。[0096] 通过上述流程,系统能够在建立三维模型的基础上,动态监测现场灯光的表现,及时发现并报警处理任何可能的异常情况,确保动态组合灯光系统的稳定性和良好的视觉效果。[0097] 在本发明公开的一些实施例中,还公开了一种动态组合灯幕状态监测系统,包括:第一模块、第二模块、第三模块和第四模块。[0098] 所述第一模块用于构建三维参照空间,并基于应用场景以及现场灯体布置,在三维参照空间中设定场景表现模型。[0099] 所述第二模块用于基于每一灯体的灯光参数,对场景表现模型进行配置,生成第一场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,确定每一灯体的驱动参数,并基于每一灯体的驱动参数,对第一场景表现模型的动态表现进行配置。[0100] 所述第三模块用于针对动态组合灯光任务进行现场测试,并拍摄现场测试过程,生成若干现场测试图像,基于时间序列对应关系,将现场测试图像和第一场景表现模型的动态表现进行比对,确定出第一表现差异,并基于第一表现差异,确定是否应用第一场景表现模型监测现场的动态组合灯幕。[0101] 所述第四模块用于对现场的动态组合灯幕表现进行实时拍摄,并生成若干现场实时图像,并将现场实时图像和第一场景表现模型的动态表现进行实时比对,若出现第二表现差异,且第二表现差异大于预设标准,则对现场动态组合灯幕的状态进行报警。[0102] 本发明公开了一种动态组合灯幕状态监测方法及系统,涉及组合灯幕控制技术领域,具体公开了构建场景表现模型,并基于动态组合灯光任务,对第一场景表现模型的动态表现进行配置,并基于现场测试图像和动态表现的比对结果,确定是否应用第一场景表现模型对现场的动态组合灯幕进行实时监测,基于应用的第一场景表现模型和现场实时图像的比对结果,确定是否对现场动态组合灯幕的状态进行报警,本发明通过上述技术方案,实现了对现场动态灯幕状态的实时监测,相比于人工监测,更加精准且高效。[0103] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

专利地区:河北

专利申请日期:2024-04-09

专利公开日期:2024-11-29

专利公告号:CN118119075B


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